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Unidad de fuente de alimentación de un teléfono de botón importado con lógica soviética (AON). Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Fuentes de alimentación

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Los TA de botón pulsador con lógica AON para la serie 155 de microcircuitos también "viven" en el CIS. Esta combinación "salvaje" de un circuito importado de baja corriente con una lógica potente (¡en vatios!) requiere una fuente de alimentación adecuada, ¡especialmente porque la fuente de alimentación "nativa" se quema fácilmente!

Unidad de fuente de alimentación de un teléfono de botón importado con lógica soviética (AON)

Este circuito tiene una tensión de salida y una corriente de carga superior, y en el modo de funcionamiento (sonido de altavoz) el consumo de corriente es mayor, por lo que es necesario suprimir con más fuerza la ondulación de la tensión de red. Considere las diferencias con el esquema anterior. El puente rectificador VD1 es más potente, el condensador del filtro de potencia es más grande. La lámpara HL2 está diseñada para una corriente más alta (si el voltaje del devanado secundario del transformador de potencia lo permite, puede instalar dos lámparas de 12 V x 4 W en paralelo). El transistor VT1 es más potente, se pueden presionar firmemente dos placas de disipador de calor (o una placa, adecuadamente doblada) contra la placa de metal de la caja.

La lámpara incandescente HL2 permite que el diodo zener VD2 funcione en un rango más amplio de voltajes de alimentación, y el capacitor C2 reduce la ondulación del voltaje en el diodo zener. La resistencia R2 es necesaria para proteger la transición b-e del transistor de regulación de la ruptura por la energía del condensador C2 durante el cortocircuito de la salida.

Al ajustar, debe verificar el voltaje en la salida sin carga, si es necesario, ¡seleccione un diodo zener! Si el voltaje bajo carga disminuye o se escucha un fondo de 100 Hz, es necesario instalar una lámpara HL1 más potente para que el voltaje del transistor e-k VT1 esté dentro de 2 ... 4 V. Si el voltaje del devanado secundario del transformador es mayor (20 V), el circuito permanecerá sin cambios, solo se requiere la selección de la lámpara HL1. Durante la instalación, las partes deben colocarse de tal manera que las lámparas estén en la parte superior de la carcasa, el aire caliente de ellas no caliente otras partes y la radiación HL1 pueda reflejarse hacia afuera usando una lámina de metal. Durante 1 hora de funcionamiento bajo carga, el calentamiento de las piezas no debe notarse, al mismo tiempo, el cortocircuito de la salida debe calentar HL1, calentar R1. Si esta resistencia se calienta mucho, debe reducir su resistencia y viceversa (esto depende de los datos del transformador utilizado).

Recuerde que si R1 se calienta muy poco, ¡entonces su tiempo de agotamiento en el caso de un circuito entre vueltas del transformador T1 será algo más largo! Si el voltaje en la red es muy inestable, deberá reemplazar R1 con una lámpara incandescente de 220 V x 10 ... 15 W.

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